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复杂电磁环境三维可视化技术的研究与实现

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-16页
   ·引言第11页
   ·论文的研究意义和应用价值第11-12页
   ·国内外研究现状第12-16页
     ·电磁环境计算模型的研究现状和发展趋势第12-13页
     ·电磁环境可视化绘制方法的研究现状和发展趋势第13-16页
第二章 GPU优化技术第16-25页
   ·渲染管线的结构第16-17页
   ·GPU性能优化技术第17-25页
     ·定位性能瓶颈所在点第17-20页
     ·优化技术第20-25页
第三章 三维电磁环境数据场的计算第25-34页
   ·电磁波传播模型的计算第25-31页
     ·ITM模型的计算第25-29页
     ·通信电磁环境的计算模型第29-31页
   ·三维电磁环境可视化映射第31-34页
第四章 关键算法介绍及其硬件加速算法的实现第34-57页
   ·等值面提取算法第34-42页
     ·Marching Cube算法介绍第34-36页
     ·Marching Tetrahedra算法介绍第36-38页
     ·高效的体素遍历方法第38-42页
   ·基于硬件加速的等值面提取算法第42-46页
   ·曲面细分技术第46-52页
     ·四边形的细分方式第48-49页
     ·三角形的细分方式第49-52页
     ·直线的细分方式第52页
   ·体绘制技术第52-57页
第五章 三维电磁环境可视化技术的实现与优化第57-88页
   ·电磁环境数据的存储于组织第57-59页
     ·数据存储介质第57页
     ·数据的组织方式第57-59页
   ·经典算法的缺点第59-60页
   ·改进的等值面提取算法第60-62页
   ·等值面提取算法与曲面细分技术的结合第62-69页
   ·电磁环境三维数据切割算法第69-70页
   ·多层等值面融合技术第70-78页
     ·Shadow Map技术第70-72页
     ·Multiple Render Target技术第72-74页
     ·深度剥离算法的实现第74-77页
     ·透明度求取算法第77-78页
   ·算法的总体实施流程第78-87页
     ·通信电磁环境计算模块流程第80-81页
     ·体绘制模块流程第81-82页
     ·等值面提取模块流程第82-84页
     ·曲面细分模块流程第84-85页
     ·电磁环境切割模块流程第85-86页
     ·深度剥离模块流程第86-87页
   ·创新改进算法的优点第87-88页
第六章 结果与性能分析第88-100页
   ·电磁环境计算消耗第88-89页
   ·等值面提取性能分析第89-94页
   ·深度剥离效果展示第94-95页
   ·曲面细分效果展示第95-97页
   ·体绘制效果展示第97-99页
   ·电磁环境切割效果展示第99-100页
第七章 总结与展望第100-102页
   ·课题研究总结第100-101页
   ·课题前景展望第101-102页
致谢第102-103页
参考文献第103-107页

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